光致超声成像探头、光致超声成像装置及其成像方法

    公开(公告)号:CN118576159A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202411044025.1

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本申请提供了一种光致超声成像探头、光致超声成像装置及其成像方法,该光致超声成像探头包括超声激励模块和超声接收模块。超声激励模块用于向成像对象发射超声发射信号,超声激励模块包括多根光纤和光声转换结构,光声转换结构包括透光片和吸光涂层,吸光涂层用于吸收光能量并产生光致超声信号,透光片用于反射至少部分光致超声信号;吸光涂层朝向成像对象发射的光致超声信号与吸光涂层背向成像对象发射并被透光片反射的光致超声信号之间相叠加形成超声发射信号;超声接收模块用于接收当成像对象收到超声发射信号之后反射的超声回波信号,超声接收模块包括多个超声换能器阵元,超声换能器阵元与光纤之间一一对应设置。可提升图像清晰度。

    基于子阵列信号增强的多声源定位方法和装置

    公开(公告)号:CN118376980B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410806449.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于子阵列信号增强的多声源定位方法和装置,包括:根据声源定位频率分别设计小孔径子阵列和以小孔径子阵列的参考点组成的大孔径阵列;基于参考点麦克风的声信号计算多个声源在各聚焦点的第一自谱矩阵,并找出第一峰值最大的声源作为当前峰值最大的声源;根据当前峰值最大的声源对各小孔径子阵列的各自参考点进行增强;基于各参考点的增强信号构建虚拟大孔径阵列的复声压向量,并计算当前峰值最大的声源在各聚焦点的第二自谱矩阵后修正当前峰值最大的声源;根据第一自谱矩阵和第二自谱矩阵计算更新后的自谱矩阵后找出其他峰值最大的声源作为当前峰值最大的声源;重复上述过程,实现准确定位经过修正的所有声源。

    基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN117969677B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410364077.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质,所述系统包括:平行光场发射模块,所述平行光场发射模块用于产生脉冲平行光场以照明声场介质,脉冲平行光场经声场介质进行波前调制,经成像模块成像,经编码板调制,通过光场探测器获取光场强度分布;所述系统还包括:超声换能器模块,用于产生待测高频声场;控制及计算模块,用于控制平行光场发射模块和光场探测器的同步,存储光场探测器获取的光场强度分布以计算待测的高频声场的复振幅分布。本发明利用光场经过声场介质后的复振幅变化可以间接探测声场的参数信息,该方法具备同时探测光场强度和相位的优势,并且具有高稳定性、高空间分辨和高相位分辨的特点。

    基于子阵列信号增强的多声源定位方法和装置

    公开(公告)号:CN118376980A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410806449.0

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于子阵列信号增强的多声源定位方法和装置,包括:根据声源定位频率分别设计小孔径子阵列和以小孔径子阵列的参考点组成的大孔径阵列;基于参考点麦克风的声信号计算多个声源在各聚焦点的第一自谱矩阵,并找出第一峰值最大的声源作为当前峰值最大的声源;根据当前峰值最大的声源对各小孔径子阵列的各自参考点进行增强;基于各参考点的增强信号构建虚拟大孔径阵列的复声压向量,并计算当前峰值最大的声源在各聚焦点的第二自谱矩阵后修正当前峰值最大的声源;根据第一自谱矩阵和第二自谱矩阵计算更新后的自谱矩阵后找出其他峰值最大的声源作为当前峰值最大的声源;重复上述过程,实现准确定位经过修正的所有声源。

    基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN117969677A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410364077.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质,所述系统包括:平行光场发射模块,所述平行光场发射模块用于产生脉冲平行光场以照明声场介质,脉冲平行光场经声场介质进行波前调制,经成像模块成像,经编码板调制,通过光场探测器获取光场强度分布;所述系统还包括:超声换能器模块,用于产生待测高频声场;控制及计算模块,用于控制平行光场发射模块和光场探测器的同步,存储光场探测器获取的光场强度分布以计算待测的高频声场的复振幅分布。本发明利用光场经过声场介质后的复振幅变化可以间接探测声场的参数信息,该方法具备同时探测光场强度和相位的优势,并且具有高稳定性、高空间分辨和高相位分辨的特点。

    光声光谱气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN117871422A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410267880.2

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本申请提供一种光声光谱气体传感器及其制备方法。该光声光谱气体传感器包括基底层、形成于基底层上的绝缘层、以及形成于绝缘层上的功能层,功能层包括激光器、光声探测器及专用集成电路模块,激光器用于产生红外激光,光声探测器用于对目标气体被红外激光照射后产生的声波信号进行探测,专用集成电路模块用于对光声探测器探测到的声波信号进行处理以对目标气体进行检测。本申请的光声光谱气体传感器能够在同一片晶圆上实现激光器、光声探测器及专用集成电路模块的片上集成,从而能够降低传感器的体积和成本。

    一种硅音叉增强型光声光谱气体检测系统

    公开(公告)号:CN112504967B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011426380.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种硅音叉增强型光声光谱气体检测系统,包含激光调制器、激光器、光路调整模块、气体检测传感器、电容检测模块、锁相放大器、计算机。所述气体检测传感器采用MEMS工艺加工,包括光声腔、硅音叉和固定电极等。激光穿过光声腔,由于光声效应激发出声波,声波与硅音叉产生共振,硅音叉两个音叉臂与固定电极之间形成电容,该电容值通过电容检测模块转化成电压信号。电容检测模块和激光调制器的输出信号作为锁相放大器的两个输入信号。锁相放大器的输出信号交给计算机处理,最终得出待测气体的浓度。相比于传统的石英增强光声光谱技术,本发明使用硅音叉作为声传感器,使用MEMS工艺加工、集成,体积小,可批量生产。

    基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

    基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

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